JPH082039B2 - 耐放射線光伝送システム - Google Patents

耐放射線光伝送システム

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JPH082039B2
JPH082039B2 JP61254070A JP25407086A JPH082039B2 JP H082039 B2 JPH082039 B2 JP H082039B2 JP 61254070 A JP61254070 A JP 61254070A JP 25407086 A JP25407086 A JP 25407086A JP H082039 B2 JPH082039 B2 JP H082039B2
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JP
Japan
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monitor
light source
optical fiber
radiation
signal
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JP61254070A
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JPS63107325A (ja
Inventor
洌 渋谷
Original Assignee
昭和電線電纜株式会社
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Description

【発明の詳細な説明】 [発明の技術分野] 本発明は耐放射線光伝送システムに係わり、特にモニ
ター光を入射し、放射線環境での光パワー損失を低下さ
せる耐放射線光伝送システムに関する。
[発明の技術的背景] 近年、放射線環境下での、光ファイバーの使用が増加
しつつある。光ファイバーを用いた、放射線の被爆量の
センサーとしては「漏洩放射線検出器」(特開昭60−15
9670)、「漏洩放射線検出器」(特開昭60−159671)、
「光ファイバーによる放射線被爆量検出器」(特開昭60
−161577)などがある。光ファイバーはその主要構成物
がガラスであるため、放射線が照射されると着色中心、
すなわち光の吸収帯が形成され、伝送損失の劣化を招
く。従来はこの実験値から伝送損失増加分のマージンを
とり、システムを構成する方法を取っていた。
[背景技術の問題点] しかしながら、マージンが余り取れない場合には布設
環境に制約を受けること、また布設中のケーブルがどの
程度劣化を受けているかをリアルタイムで正確に把握で
きないこと等の欠点があった。
[発明の目的] 本発明は、上記のような従来のものの欠点を除去する
ためになされたもので、信号光と同時にモニター光を光
ファイバー内に入射させ、着色中心による伝送損失増加
分を検出し、フィードバックすることにより、安定した
信号光伝送が可能で、布設環境の制約を受けにくい、長
寿命の耐放射線光伝送システムを提供することを目的と
している。
[発明の概要] 以上の目的を達成するため、本発明による耐放射線光
伝送システムは、信号光源及びモニター光源に接続され
る合波器と、前記合波器に接続される光ファイバーと、
前記光ファイバーの他端に接続される分波器と、前記分
波器に接続される信号光検出器及びモニター光検出器
と、前記モニター光検出器とモニター光源の出力を比較
する比較器と、前記比較器の結果を入力し、前記信号光
源の出力を制御する制御手段とからなるものである。
[発明の実施例] 光ファイバーに放射線が照射されると、着色中心(光
の吸収帯)が生じ、伝送損失が増加する。ところが、こ
の着色中心は外部からの光や熱によって消失し、その結
果伝送損失が回復するという現象がみられる。光による
場合をフォトブリーチング効果、熱による場合をサーマ
ルブリーチング効果という。本発明はこのフォトブリー
チング効果を利用している。フォトブリーチング効果を
示すグラフを第2図に示す。具体的には、信号用伝送光
に影響を与えない光を常時入射させ、その入射パワーと
出射パワーとを比較することにより劣化の程度を把握
し、その減少分をフォトブリーチング効果により補償す
べく入射パワーを増加させるようにフィードバックを行
う。
まず、本実施例では、ステップインデックス型の光フ
ァイバーを使用し、波長0.85μmの信号光を入射させ
る。モニター光は信号光と波長の異なるものを使用す
る。
次に、本実施例の接続関係を説明すると、第1図に示
すように信号光源2とモニター光源3とは同時に合波器
4に接続され、合波器4は光ファイバー5の一端に接続
される。光ファイバー5は放射線環境6を通過し分波器
7に入り、その出力はモニター光検出器8及び信号光検
出器9とに接続される。比較器10にはモニター光源3と
モニター光検出器8の出力とが入力され、その結果は制
御手段としてのコントローラー11に送られ、コントロー
ラー11は信号光源2の出力を制御する。
次に、本実施例のシステムの動作を説明すると、まず
信号光源2及びモニター光源3からはそれぞれ異なる波
長の光が放射され、合波器4に送られる。合波器4は2
つの光を合成し光ファイバー5内へ導く。光ファイバー
5は図のように放射線環境6の中を通過する。従って、
光ファイバー5内を透過する信号光、モニター光の伝送
損失は増大する。光ファイバー5を通過した信号光、モ
ニター光は分波器7で元の信号光とモニター光とに再び
分離される。信号光は信号光検出器に送られ、システム
出力として取り出される。一方、モニター光はモニター
光検出器8に送られる。ここで、モニター光源3、すな
わち元の光の強度と、モニター光検出器8の出力、すな
わち放射線により伝送損失が変化した後の光とが比較器
10に入力され、比較される。この結果、モニター光検出
器8の出力、つまり放射線環境6を通過した光のレベル
の方が小さい場合には、制御手段11により信号光源が制
御され、信号光源の出力を増大させる。このときフォト
ブリーチング効果により、伝送損失を回復する位置で平
衡状態となる。
[発明の効果] 以上の実施例から分かる通り、本発明による耐放射線
光伝送システムでは、光ファイバー内を信号光と同時に
モニター光を伝送させ、着色中心による伝送損失増加分
を検出し、フィードバックすることにより、伝送損失増
加分のマージンを少なくすることができるため、その分
を信号伝送用にとれるので、同じ構成でより長距離のシ
ステムが構築でき、布設環境の制約を受けにくくなるた
め、より高線量率の環境へ適用でき(または同じ環境下
で、長寿命化がはかれる)、さらにシステムの放射線に
よる劣化の度合がリアルタイムで把握可能である。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の一実施例を示すブロック図、第2図は
本発明の原理となるフォトブリーチング効果を示すグラ
フである。 2……信号光源 3……モニター光源 4……合波器 5……光ファイバー 6……放射線環境 7……分波器 8……モニター光検出器 9……信号光検出器 10……比較器 11……制御手段(コントローラー)
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 庁内整理番号 FI 技術表示箇所 H04B 10/14

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】信号光源及びモニター光源に接続される合
    波器と、前記合波器に接続される光ファイバーと、前記
    光ファイバーの他端に接続される分波器と、前記分波器
    に接続される信号光検出器及びモニター光検出器と、前
    記モニター光検出器とモニター光源の出力を比較する比
    較器と、前記比較器の結果を入力し前記信号光源の出力
    を制御する制御手段とから構成されることを特徴とする
    耐放射線光伝送システム。
JP61254070A 1986-10-24 1986-10-24 耐放射線光伝送システム Expired - Lifetime JPH082039B2 (ja)

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JP61254070A JPH082039B2 (ja) 1986-10-24 1986-10-24 耐放射線光伝送システム

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JPS63107325A JPS63107325A (ja) 1988-05-12
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US5225922A (en) * 1991-11-21 1993-07-06 At&T Bell Laboratories Optical transmission system equalizer
JP2719257B2 (ja) * 1991-12-18 1998-02-25 住友電気工業株式会社 分光分析装置
US8521019B2 (en) * 2008-07-14 2013-08-27 Nanotech Semiconductor Ltd. Method and system for closed loop control of an optical link

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JPS63107325A (ja) 1988-05-12

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